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微電網系統的控制方法及裝置與流程

文檔序號:12485312閱讀:679來源:國知局
微電網系統的控制方法及裝置與流程

本發明涉及自動化控制領域,具體而言,涉及一種微電網系統的控制方法及裝置。



背景技術:

現有的微電網供電系統,一般是通過母線電壓的波動范圍來控制微電網供電系統瞬時的能量和功率平衡,但是由于在離網的系統中,能源是有限的,負載沒有受控的情況下,很容易因為能量的使用不當造成系統的崩潰。可見,現有的控制微電網供電系統瞬時電壓的方法難以對負載能量預測和總體需求進行精細化控制。

針對的問題,目前尚未提出有效的解決方案。



技術實現要素:

本發明實施例提供了一種微電網系統的控制方法及裝置,以至少解決現有的控制微電網供電系統瞬時電壓平衡的方法難以對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術問題。

根據本發明實施例的一個方面,提供了一種微電網系統的控制方法,上述微電網系統包括:微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,其中,上述方法包括:通過微網控制設備檢測上述微電網系統的運行參數,其中,上述運行參數至少包括:上述微源設備的實時發電功率PW0、上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制。

進一步地,根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行功率平衡控制包括:根據檢測到的上述運行參數,判斷上述微源設備的實時發電功率PW0是否小于上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ;若小于,則控制上述儲能設備以預定放電功率PF進行放電,其中,PF=PZ-PW0;若大于,則控制上述儲能設備以預定充電功率PC進行充電,其中,PC=PW0-PZ。

進一步地,在控制上述儲能設備以預定放電功率PF進行放電包括:判斷上述預定放電功率PF是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;若大于,則停止為上述已開啟負載中的低優先級負載供電。

進一步地,在控制上述儲能設備以預定充電功率PC進行充電包括:判斷上述預定充電功率PC是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;若大于,則向上述微源設備發送第一功率限制指令,以限制上述微源設備以第一預定實時限制功率PW1進行發電,其中,PW1=PW0-PZ-PE。

進一步地,在判斷上述預定充電功率PC是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE之后,上述方法還包括:若判斷出上述預定充電功率PC小于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE,則判斷上述儲能設備的電池容量SOC是否大于預設值;若上述SOC大于上述預設值,則向上述微源設備發送第二功率限制指令,以限制上述微源設備以第二預定實時限制功率PW2進行發電,其中,PW2=PW0-PZ。

進一步地,根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行能量平衡控制包括:根據檢測到的上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,預測上述已開啟負載中指定優先級的負載在第一預設時間段內需要消耗的電量以及上述微源設備在上述第一預設時間段內剩余發電量,得到對應的預測結果;獲取上述儲能設備當前所剩電量以及上述指定優先級的負載在第二預設時間段內所消耗的電量,得到對應的獲取結果;根據上述預測結果和上述獲取結果,對上述已開啟負載中各優先級負載進行控制,以平衡上述微電網系統的能量。

進一步地,在根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行功率平衡控制之后,上述方法還包括:當PF>0,且PW0+PF≠PZ時,或者當PC>0,且PW0≠PZ+PC時,執行異常告警處理。

根據本發明實施例的另一方面,還提供了一種微電網系統的控制裝置,上述微電網系統包括:微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,其中,上述裝置包括:檢測單元,用于通過微網控制設備檢測上述微電網系統的運行參數,其中,上述運行參數至少包括:上述微源設備的實時發電功率PW0、上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;控制單元,用于根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制。

進一步地,上述控制單元包括:判斷模塊,用于根據檢測到的上述運行參數,判斷上述微源設備的實時發電功率PW0是否小于上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ;第一控制模塊,用于在判斷出上述微源設備的實時發電功率PW0小于上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制上述儲能設備以預定放電功率PF進行放電,其中,PF=PZ-PW0;第二控制模塊,用于在判斷出上述微源設備的實時發電功率PW0大于上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制上述儲能設備以預定充電功率PC進行充電,其中,PC=PW0-PZ。

進一步地,上述第一控制模塊包括:第一判斷子模塊,用于判斷上述預定放電功率PF是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;供電子模塊,用于在判斷出上述預定放電功率PF大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,停止為上述已開啟負載中的低優先級負載供電。

進一步地,上述第二控制模塊包括:第二判斷子模塊,用于判斷上述預定充電功率PC是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE;第一發送子模塊,用于在判斷出上述預定充電功率PC大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,向上述微源設備發送第一功率限制指令,以限制上述微源設備以第一預定實時限制功率PW1進行發電,其中,PW1=PW0-PZ-PE。

進一步地,上述裝置還包括:第三判斷子模塊,用于在判斷上述預定充電功率PC是否大于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE之后,且在若判斷出上述預定充電功率PC小于上述儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,判斷上述儲能設備的電池容量SOC是否大于預設值;第二發送子模塊,用于在上述SOC大于上述預設值的情況下,向上述微源設備發送第二功率限制指令,以限制上述微源設備以第二預定實時限制功率PW2進行發電,其中,PW2=PW0-PZ。

進一步地,上述控制單元包括:預測模塊,用于根據檢測到的上述用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,預測上述已開啟負載中指定優先級的負載在第一預設時間段內需要消耗的電量以及上述微源設備在上述第一預設時間段內剩余發電量,得到對應的預測結果;獲取模塊,用于獲取上述儲能設備當前所剩電量以及上述指定優先級的負載在第二預設時間段內所消耗的電量,得到對應的獲取結果;第三控制模塊,用于根據上述預測結果和上述獲取結果,對上述已開啟負載中各優先級負載進行控制,以平衡上述微電網系統的能量。

進一步地,上述裝置還包括:執行單元,用于在根據檢測到的上述運行參數,對上述微電網系統進行功率平衡控制之后,當PF>0,且PW0+PF≠PZ時,或者當PC>0,且PW0≠PZ+PC時,執行異常告警處理。

在本發明實施例中,采用一種微電網系統的控制方法,其中,微電網系統包括:微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,其中,方法包括:通過微網控制設備檢測微電網系統的運行參數,其中,運行參數至少包括:微源設備的實時發電功率PW0、用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、儲能設備的實時充電功率PC及實時放電功率PF;根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制;通過對設備負載的能量預測和分級管理控制,實現微電網離網運行的穩定可靠的目的。通過對能量預測和總體需求進行精細化控制,進而解決了現有的控制微電網供電系統瞬時電壓平衡的方法難以對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術問題。

附圖說明

此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:

圖1是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的結構圖;

圖2是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的控制方法的流程圖;

圖3是根據本發明實施例的一種可選的控制微電網系統功率平衡的流程圖;

圖4是根據本發明實施例的一種可選的控制微電網系統能量平衡的流程圖;

圖5是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的控制裝置的示意圖。

具體實施方式

為了使本技術領域的人員更好地理解本發明方案,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分的實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本發明保護的范圍。

需要說明的是,本發明的說明書和權利要求書及附圖中的術語“第一”、“第二”等是用于區別類似的對象,而不必用于描述特定的順序或先后次序。應該理解這樣使用的數據在適當情況下可以互換,以便這里描述的本發明的實施例能夠以除了在這里圖示或描述的那些以外的順序實施。此外,術語“包括”和“具有”以及他們的任何變形,意圖在于覆蓋不排他的包含,例如,包含了一系列步驟或單元的過程、方法、系統、產品或設備不必限于清楚地列出的那些步驟或單元,而是可包括沒有清楚地列出的或對于這些過程、方法、產品或設備固有的其它步驟或單元。

實施例1

根據本發明實施例,提供了一種微電網系統的控制方法實施例,需要說明的是,在附圖的流程圖示出的步驟可以在諸如一組計算機可執行指令的計算機系統中執行,并且,雖然在流程圖中示出了邏輯順序,但是在某些情況下,可以以不同于此處的順序執行所示出或描述的步驟。

圖1是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的結構圖,如圖1所示,微電網系統包括:微源設備120、儲能設備140、用電負載160和微網控制設備180,圖2是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的控制方法的流程圖,如圖2所示,微電網系統的控制方法包括如下步驟:

步驟S102,通過微網控制設備檢測微電網系統的運行參數,其中,運行參數至少包括:微源設備的實時發電功率PW0、用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、儲能設備的最大充放電額定功率PE;

步驟S104,根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制。

也即,為了實現對微電網系統的精細化控制,需要獲取微電網系統的運行參數,由于微電網系統包括微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,所以,微電網系統的運行參數可以是微源設備的實時發電功率PW0,也可以是用電負載中已經開啟運行的用電負載的實時用電功率PZ、儲能設備的最大充放電額定功率PE、儲能設備的實時充電功率PC、儲能設備的實時放電功率PF。獲取微電網系統的運行參數可以是通過微網控制設備進行檢測收集得到,即微網控制設備收集的微網系統的狀態參數,可以包括:(1)、所有已開啟負載的實時功率計算總和:PZ=P1+P2+…Pn;(2)、所有已開啟負載的能量消耗統計和記錄分析;(3)、微源設備實時發電功率PW0。此外,微網控制設備與微源設備、儲能設備、用電負載設備之間的通訊可以采用有線、無線、電力線載波等多種通訊方式。

需要說明的是,微電網系統中微源設備可以是光伏發電、風能發電、備用發電機等,這些設備都可以作為微源設備向直流母線提供電能,但微源設備的能量特點是不一定能持續的提供電能,其瞬時功率同時受轉換裝置的最大額定值限制。儲能設備可以包括儲能電池、儲能DC/DC轉換裝置、電池管理單元等,其最大充放電額定功率PE受轉換裝置的限制。用電負載設備可以配置有能量監測模塊,對能源消耗和使用信息進行采集。微網控制設備可以具有微網運行參數狀態采集模塊、微網系統功率控制模塊、微網系統能量控制模塊、微網系統故障診斷模塊,其可以用于在初始化階段記錄各負載設備的優先級別、額定功率、最小開啟運行時間片、最小開啟運行時間片的用電量預測等運行參數。

通過上述方式,采用一種微電網系統的控制方法,微電網系統包括:微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,其中,方法包括:通過微網控制設備檢測微電網系統的運行參數,其中,運行參數至少包括:微源設備的實時發電功率PW0、用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、儲能設備的最大充放電額定功率PE、儲能設備的實時充電功率PC、儲能設備的實時放電功率PF。根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制,達到了在微電網系統離網運行時,通過設備負載的能量預測和分級管理控制,實現微電網離網運行的穩定可靠的目的,從而實現了對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術效果,進而解決了現有的控制微電網供電系統瞬時電壓平衡的方法難以對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術問題。

可選地,根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡控制包括:根據檢測到的運行參數,判斷微源設備的實時發電功率PW0是否小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ;若小于,則控制儲能設備以預定放電功率PF進行放電,其中,PF=PZ-PW0;若大于,則控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電,其中,PC=PW0-PZ。

其中,微網控制設備收集的微網系統的狀態參數,還可以包括儲能設備的儲能電池的預定充電功率PC,儲能設備的儲能電池的預定放電功率PF,儲能電池容量SOC。也即,對微電網系統進行功率平衡控制的方法可以是根據檢測到的運行參數判斷微源設備的實時發電功率PW0是否小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,在微源設備的實時發電功率PW0小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定放電功率PF進行放電,可以是儲能設備的儲能電池以預定放電功率PF放電,其中,預定放電功率PF可以等于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ減去微源設備的實時發電功率PW0;在微源設備的實時發電功率PW0大于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電,可以是儲能設備的儲能電池以預定充電功率PC進行充電,儲能設備以預定充電功率PC可以等于微源設備的實時發電功率PW0減去用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ。具體的,例如,圖3所示,圖3是根據本發明實施例的一種可選的控制微電網系統功率平衡的流程圖。

可選地,在控制儲能設備以預定放電功率PF進行放電包括:判斷預定放電功率PF是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE;若大于,則停止為已開啟負載中的低優先級負載供電。

也即,在微源設備的實時發電功率PW0小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定放電功率PF進行放電的情況下,繼續判斷預定放電功率PF是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE,在預定放電功率PF大于儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,停止為已開啟負載中的低優先級負載供電。

可選地,在控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電包括:判斷預定充電功率PC是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE;若大于,則向微源設備發送第一功率限制指令,以限制微源設備以第一預定實時限制功率PW1進行發電,其中,PW1=PW0-PZ-PE。

也即,在微源設備的實時發電功率PW0大于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電,可以是儲能設備的儲能電池以預定充電功率PC進行充電。在控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電時判斷預定充電功率PC是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE,在預定充電功率PC大于儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,向微源設備發送第一功率限制指令,以限制微源設備以第一預定實時發電功率PW1進行發電,第一預定實時限制功率PW1等于微源設備的實時發電功率PW0減去用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ以及儲能設備的最大充放電額定功率PE。

可選地,在判斷預定充電功率PC是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE之后,上述方法還包括:若判斷出預定充電功率PC小于儲能設備的最大充放電額定功率PE,則判斷儲能設備的電池容量SOC是否大于預設值;若SOC大于預設值,則向微源設備發送第二功率限制指令,以限制微源設備以第二預定實時限制功率PW2進行發電,其中,PW2=PW0-PZ。

也即,當需求的PC小于PE時,且當監測到儲能設備的電池容量(SOC)大于預設值,如大于90%電池停止充電時,向微源設備發送第二功率限制指令,如微網控制設備向微源DC/DC發送限制功率PW-PZ指令。

可選地,根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行能量平衡控制包括:根據檢測到的用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,預測已開啟負載中指定優先級的負載在第一預設時間段內需要消耗的電量以及微源設備在第一預設時間段內剩余發電量,得到對應的預測結果;獲取儲能設備當前所剩電量以及指定優先級的負載在第二預設時間段內所消耗的電量,得到對應的獲取結果;根據預測結果和獲取結果,對已開啟負載中各優先級負載進行控制,以平衡微電網系統的能量。

也即,通過檢測到的用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,預測已開啟負載中指定優先級的負載在第一預設時間段內需要消耗的電量以及微源設備在第一預設時間段內剩余發電量。其中,已開啟負載中指定優先級可以分為不同級別,例如系統的所有負載按優先級分四級,從高到低:4-系統級(包括控制系統、檢測采集功能運行)、3-應急級(照明、通風、飲水)、2-定制級(日常煮飯等)、1-舒適級(空調、熱水),其中對高優先級的4級、3級、2級,1級每天的用電量進行預測,當然,也可以對最低優先級1級不預測用電量,根據當前實際能源狀況和第一預設時間段內(如最小開啟運行時間片)的用電量預測確定,可以實現對微電網系統進行能量平衡控制。具體地,如圖4所示,圖4是根據本發明實施例的一種可選的控制微電網系統能量平衡的流程圖,對系統中用電負載的耗電預測可以是24小時以0點-23點為周期,優先級4-2的負載預測用電量匯總分別為:QXY4、QXY3、QXY2;優先級4-2當天已消耗電量匯總分別為:QYXHY4、QYXHY3、QYXHY2;預測當天微源剩余發電量:QW(以當前微源發電功率X剩余發電預計時間進行計算);電池當前剩余電量:Q;單位:瓦.分鐘。應急儲備:任何時刻系統需檢測并保持:Q>QXY4+QXY3作為系統級和應急級的運行24小時,否則2級和1級負載關閉。優先級控制:a.假設當前請求開啟負載的優先級為1,待開啟設備的最小開啟運行時間片用電量QFX,需要滿足:Q>QXY4+QXY3,且Q+QW-QXY4-QXY3-(QXY2-QYXHY2)>QFX;否則不允許開啟;b.假設當前請求開啟的優先級為2,待開啟設備的最小開啟運行時間片用電量QFX,需要滿足:Q>QXY4+QXY3,且Q+QW-QXY4-QXY3>QFX;否則,關閉優先級1的設備再判斷;c.假設當前請求開啟的優先級為3,待開啟設備的最小開啟運行時間片用電量QFX,需要滿足:Q>QXY4,Q+QW-QXY4>QFX,否則,關閉優先級2的設備再判斷。運行過程中檢測電量不足,即對低優先級的設備進行關閉。

可選地,在根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡控制之后,上述方法還包括:當PF>0,且PW+PF≠PZ時,或者當PC>0,且PW≠PZ+PC時,執行異常告警處理。

為了實現微電網系統功率不平衡時及時監測,控制微電網系統進行功率平衡,可以監測診斷微電網系統的實時功率不平衡并判斷:當PF>0時,PW+PF≠PZ時,或者當PC>0時,且PW≠PZ+PC,發出異常告警信息。

通過上述方式,在微電網系統離網運行時,對設備負載的能量預測和分級管理控制,實現微電網離網運行的穩定可靠。

實施例2

根據本發明實施例的另一方面,還提供了一種微電網系統的控制裝置,微電網系統包括:微源設備、儲能設備、用電負載和微網控制設備,圖5是根據本發明實施例的一種可選的微電網系統的控制裝置的示意圖,如圖5所示,該裝置包括:檢測單元520,用于通過微網控制設備檢測微電網系統的運行參數,其中,運行參數至少包括:微源設備的實時發電功率PW0、用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ、儲能設備的最大充放電額定功率PE;控制單元540,用于根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡和/或能量平衡控制。

通過上述方式,達到了在微電網系統離網運行時,通過設備負載的能量預測和分級管理控制,實現微電網離網運行的穩定可靠的目的,從而實現了對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術效果,進而解決了現有的控制微電網供電系統瞬時電壓平衡的方法難以對負載能量預測和總體需求進行精細化控制的技術問題。

可選地,控制單元包括:判斷模塊,用于根據檢測到的運行參數,判斷微源設備的實時發電功率PW0是否小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ;第一控制模塊,用于在判斷出微源設備的實時發電功率PW0小于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定放電功率PF進行放電,其中,PF=PZ-PW0;第二控制模塊,用于在判斷微源設備的實時發電功率PW0大于用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ的情況下,控制儲能設備以預定充電功率PC進行充電,其中,PC=PW0-PZ。

可選地,第一控制模塊包括:第一判斷子模塊,用于判斷預定放電功率PF是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE;供電子模塊,用于判斷預定放電功率PF大于儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,停止為已開啟負載中的低優先級負載供電。

可選地,第二控制模塊包括:第二判斷子模塊,用于判斷預定充電功率PC是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE;第一發送子模塊,用于判斷預定充電功率PC大于儲能設備的最大充放電額定功率PE,向微源設備發送第一功率限制指令,以限制微源設備以第一預定實時限制功率PW1進行發電,其中,PW1=PW0-PZ-PE。

可選地,裝置還包括:第三判斷子模塊,用于在判斷預定充電功率PC是否大于儲能設備的最大充放電額定功率PE之后,且在判斷出預定充電功率PC小于儲能設備的最大充放電額定功率PE的情況下,判斷儲能設備的電池容量SOC是否大于預設值;第二發送子模塊,用于在SOC大于預設值的情況下,向微源設備發送第二功率限制指令,以限制微源設備以第二預定實時限制功率PW2進行發電,其中,PW2=PW0-PZ。

可選地,控制單元包括:預測模塊,用于根據檢測到的用電負載中已開啟負載的實時用電功率PZ,預測已開啟負載中指定優先級的負載在第一預設時間段內需要消耗的電量以及微源設備在第一預設時間段內剩余發電量,得到對應的預測結果;獲取模塊,用于獲取儲能設備當前所剩電量以及指定優先級的負載在第二預設時間段內所消耗的電量,得到對應的獲取結果;第三控制模塊,用于根據預測結果和獲取結果,對已開啟負載中各優先級負載進行控制,以平衡微電網系統的能量。

可選地,上述裝置還包括:執行單元,用于在根據檢測到的運行參數,對微電網系統進行功率平衡控制之后,當PF>0,且PW+PF≠PZ時,或者當PC>0,且PW≠PZ+PC時,執行異常告警處理。

需要說明的是,實施例2中裝置部分各實施方式與實施例1中方法部分各實施方式是相對應的,在此不再贅述。

本發明實施例序號僅僅為了描述,不代表實施例的優劣。

在本發明的實施例中,對各個實施例的描述都各有側重,某個實施例中沒有詳述的部分,可以參見其他實施例的相關描述。

在本申請所提供的幾個實施例中,應該理解到,所揭露的技術內容,可通過其它的方式實現。其中,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如所述單元的劃分,可以為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或組件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特征可以忽略,或不執行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些接口,單元或模塊的間接耦合或通信連接,可以是電性或其它的形式。

所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位于一個地方,或者也可以分布到多個單元上。可以根據實際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實現本實施例方案的目的。

另外,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。集成的單元既可以采用硬件的形式實現,也可以采用軟件功能單元的形式實現。

所述集成的單元如果以軟件功能單元的形式實現并作為獨立的產品銷售或使用時,可以存儲在一個計算機可讀取存儲介質中。基于這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分或者該技術方案的全部或部分可以以軟件產品的形式體現出來,該計算機軟件產品存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一臺計算機設備(可為個人計算機、服務器或者網絡設備等)執行本發明各個實施例所述方法的全部或部分步驟。而前述的存儲介質包括:U盤、只讀存儲器(ROM,Read-Only Memory)、隨機存取存儲器(RAM,Random Access Memory)、移動硬盤、磁碟或者光盤等各種可以存儲程序代碼的介質。

以上所述僅是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。

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